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文档简介
1、课 时 授 课 计 划主备人: 杨细芬 审核人: 使用人:杨细芬 年 月 日 星期 课题3.1基尔霍夫定律(一)课时2课时教学目标1了解和基尔霍夫相关的几个专业术语。 2掌握基尔霍夫第一定律的原理。 3. 掌握基尔霍夫第一定律的运用。 教学设想重点难点重点: 1回路和网孔之间的区别。 2电流的方向问题。 难点:独立结点的含义。 教学方法讲练结合、讨论教学流程备 注课前准备:5分新课导入准备好教案,安定学生学习情绪,安装好多媒体投影仪。复习提问:1、电阻串联、并联电路有何特点?2、欧姆定律的内容及表达式是什么?新课导入5分提出问题:比较下列两个电路,分析它们的不同之处。是否所有的电路都可以用我们
2、所学的欧姆定来分析 图一 图二简单的电路可以用等效电路法进行计算,不能用电阻、 串、并联化简求解的电路称为复杂电路。分析复杂电路要应用基尔霍夫定律。新课内容: 60分一、电路的基本术语支路 :电路中的每一个分支称支路。它由一个或几个相互串联的电路元件所构成。含有电源的支路称有源支路,不含电源的支路称无源支路。 节点 :3条或3条以上支路所汇成的交点称节点。 回路和网孔:电路中任一闭合路径都称回路。一个回路可能只含一条支路,也可能包含几条支路。其中,最简单的回路又称独立回路或网孔。想一想:如图所示,该电路中有几条支路、几个节点、几个回路、几个网孔?二、基尔霍夫第一定律基尔霍夫第一定律又称节点电流
3、定律。它指出:在任一瞬间,流进某一节点的电流之和恒等于流出该节点的电流之和,即I进 = I出对于节点O有 I1+ I2= I3+ I4 + I5可将上式改写成 I1+ I2 -I3 - I4- I5 = 0因此得到 I = 0即对任一节点来说,流入(或流出)该节点电流的代数和恒等于零。 提问例1:你能写出图中节点A的电流方程吗?如何确定电流的方向? 分析 流入有:I1、I2 流出有:I 所以根据定律:I = I1+I2 = 3A + 5A = 8A注意:应用基尔霍夫电流定律时必须首先假设电流的参考方向(即假定电流流动的方向,叫做电流的参考方向,通常用“”号表示),若求出电流为负值,则说明该电流
4、实际方向与假设的参考方向相反。例2你能求出下图中的电流I吗?分析:由a点: Iab = I1-I3 = 5A -2A = 3A由b点: Ibc = I2+Iab = 3A +3A = 6A由c点: I = Ibc+I3 = 2A +6A = 8A基尔霍夫电流定律(KCL)的推广应用(1)对于电路中任意假设的封闭面来说,电流定律仍然成立。如图3-3中,对于封闭面S来说,有I1 + I2 = I3 。图3-3(2)对于网络 (电路)之间的电流关系,仍然可由电流定律判定。如图3-4中,流入电路B中的电流必等于从该电路中流出的电流。图3-4若两个网络之间只有一根导线相连,那么这根导线中一定没有电流通过
5、。若一个网络只有一根导线与地相连,那么这根导线中一定没有电流通过。生活常识:电工维修时,要与地面绝缘,且尽量单手操作。三、基尔霍夫电流定律的应用练习1:求电路中的电流I1和I2练习2:如图所示电桥电路,已知I1 = 25 mA,I3 = 16 mA,I4 = 12 A,试求其余电阻中的电流I2、I5、I6。解:在节点a上: I1 = I2 + I3,则I2 = I1- I3 = 25 - 16 = 9 mA在节点d上: I1 = I4 + I5,则I5 = I1 - I4 = 25 - 12 = 13 mA在节点b上: I2 = I6 + I5,则I6 = I2 - I5 = 9 - 13 =
6、 -4 mA电流I2与I5均为正数,表明它们的实际方向与图中所标定的参考方向相同,I6为负数,表明它的实际方向与图中所标定的参考方向相反。 在应用基尔霍夫第一定律求解未知电流时,可先任意假设支路电流的参考方向,列出节点电流方程。 通常可将流进节点的电流取正,流出节点的电流取负,再根据计算值的正负来确定未知电流的实际方向。 有些支路的电流可能是负,这是由于所假设的电流方向与实际方向相反。 结合图形讲解分析解题过程,注重引导书写规范总结5分布置作业5分1、电路的基本术语2、基尔霍夫第一定律1、巩固练习 1、22、习题册板书设 计§3.1 基尔霍夫定律(1)一、电路的基本术语支路 节点回路
7、和网孔二、基尔霍夫第一定律I进 = I出教学反思基尔霍夫第一定律是本节课的重点,但是在学习复杂电路之前应该先学习他们的基本用语,:支路、节点、回路和网孔。为了加深学生对这些概念的理解,在自习之余增加微课视频。对于第一定律的推导是本课的重点,教学生从实验中推导结论,并将该结论进行推广应用。 课 时 授 课 计 划主备人: 杨细芬 审核人: 使用人:杨细芬 年 月 日 星期 课题3.1基尔霍夫定律(二)课时2课时教学目标1了解基尔霍夫第二定律的内容。 2了解基尔霍夫第二定律的正负极确定。 3. 学会用支路电流法分析复杂电路。教学设想重点难点重点: 1掌握基尔霍夫第二定律中的虚拟电流绕向。 2掌握基
8、尔霍夫第二定律的运用。 难点: 学习支路电流法。 教学方法讲练结合、讨论教学流程备 注课前准备:5分新课导入准备好教案,安定学生学习情绪,安装好多媒体投影仪。新课导入5分1、基尔霍夫第一定律的内容?2、板书第一定律的公式。 3、回顾电路的基本术语。新课内容: 65分总结3分三、基尔霍夫第二定律基尔霍夫第二定律又称回路电压定律。它指出:在任一闭合回路中,各段电路电压降的代数和恒等于零。用公式表示为U = 0电源电动势之和 = 电路电压降之和 按虚线方向循环一周,根据电压与电流的参考方向可列出: UAB + UBC + UCD + UDA = 0 即: E1I1R1 E2I2R2 = 0或 E1
9、+ E2 = I1R1 + I2R2 由此,可得到基尔霍夫第二定律的另一种表示形式E = IR 即在任一回路循环方向上,回路中电动势的代数和恒等于电阻上电压降的代数和。在用式U = 0时,凡电流的参考方向与回路循环方向一致者,该电流在电阻上所产生的电压降取正,反之取负。电动势也作为电压来处理,即从电源的正极到负极电压取正,反之取负。 在用式E = IR时,电阻上电压的规定与用式U = 0时相同,而电动势的正负号则恰好相反。四、支路电流法以支路电流为未知量,依据基尔霍夫定律列出节点电流方程和回路电压方程,然后联立求解的方法称为支路电流法。支路电流参考方向和独立回路绕行方向可以任意假设,绕行方向一
10、般取与电动势方向一致,对具有两个以上电动势的回路,则取电动势大的为绕行方向。 五、例题 下图电路中,E1 = E2 = 17V,R1 = 2,R2 = 1,R3 = 5,求各支路电流。、1.标出各支路电流参考方向和独立回路的绕行方向,应用基尔霍夫第一定律列出节点电流方程I1 + I2 = I32. 应用基尔霍夫第二定律列出回路电压方程 对于回路1有 E1 = I1R1 + I3R3对于回路2有 E2 = I2R2 + I3 R3 整理得联立方程 I2= I3 I12I1 + 5I3 = 17 I2 + 5I3 = 173. 解联立方程得 I1 = 1A I2 = 2A I3 = 3A 电流方向
11、都和假设方向相同。 本次课在基尔霍夫第一定律的基础上,讲解了基尔霍夫第二定律,主要包括了以下几个方面:1、 基尔霍夫第二定律的工作原理。2、 计算时的方向问题。3、 和第一定律配合使用,即支路电流法。结合图形讲解分析解题过程,注重引导书写规范布置作业2分1、 巩固练习 32、 习题册板书设 计§3.1 基尔霍夫定律(2)三、基尔霍夫第二定律电源电动势之和 = 电路电压降之和四、支路电流法五、例题教学反思 课 时 授 课 计 划主备人: 杨细芬 审核人: 使用人:杨细芬 年 月 日 星期 课题3.2电压源与电流源的等效变换课时2课时教学目标1了解电压源和电流源的基础知识。 2了解电源之
12、间的转换要求。 3. 掌握电源转换在题目中的运用。 教学设想重点难点重点: 1电压源的电路构成及工作原理。 2电流源的电路构成及工作原理。 难点:电流源与电压源之间的转换关系。 教学方法讲练结合、教学流程备 注课前准备:5分新课导入准备好教案,安定学生学习情绪,安装好多媒体投影仪。新课导入5分复习:请写出基尔霍夫第一和第二定律的公式表达。引入:电压源和电流源是是电路中运用最广泛和必不可少的元器件,实际电源可以看成电压源或电流源,并且在一定条件下二者可以进行等效转换。新课内容: 65分总结3分一、电压源、电流源的基本知识电路中的电源既提供电压,也提供电流。 将电源看作是电压源或是电流源,主要是依
13、据电源内阻的大小。为了分析电路的方便,在一定条件下电压源和电流源可以等效变换。二、电压源具有较低内阻的电源输出的电压较为恒定,常用电压源来表征。电压源可分为直流电压源和交流电压源。实际电压源可以用恒定电动势E和内阻r串联起来表示。 实际电压源以输出电压的形式向负载供电,输出电压(端电压)的大小为U = EIr,在输出相同电流的条件下,电源内阻r越大,输出电压越小。若电源内阻r = 0,则端电压U = E,而与输出电流的大小无关。理想电压源:r0三、电流源 具有较高内阻的电源输出的电流较为恒定,常用电流源来表征。 实际使用的稳流电源、光电池等可视为电流源。 内阻无穷大的电源称为理想电流源,又称恒
14、流源。实际电流源简称电流源。电流源以输出电流的形式向负载供电,电源输出电流IS在内阻上分流为I0,在负载RL上的分流为IL。 四、电压源与电流源的等效变换实际电源既可用电压源表示,也可用电流源表示。在满足一定条件时,电压源与电流源可以等效变换。电压源与电流源等效变换时,应注意:1. 电压源正负极参考方向与电流源电流的参考方向在变换前后应保持一致。2. 两种实际电源模型等效变换是指外部等效,对外部电路各部分的计算是等效的,但对电源内部的计算是不等效的。3. 理想电压源与理想电流源不能进行等效变换。例3-5 试将图3-20a的电压源转换为电流源,b图中的电流源转换为电压源。例3-6如图所示,用电源变换的方法求R3支路的电流。练习巩固:P53 1-5首先电
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